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電磁無損檢測新技術(簡體書)
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電磁無損檢測新技術(簡體書)

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作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《電子信息與電氣工程技術叢書:電磁無損檢測新技術》系統地介紹了電磁無損檢測的研究熱點技術,主要包括電磁超聲導波檢測、脈沖渦流檢測、遠場渦流檢測、低頻渦流測油氣管道變形、磁記憶、漏磁檢測缺陷量化和脈沖漏磁等方面內容。全書共分6章。第1章介紹電磁超聲導波檢測方法,第2章論述脈沖渦流檢測原理和實現方法,第3章介紹遠場渦流檢測的數學模型和仿真分析方法,第4章介紹低頻渦流測距的仿真優化設計和實現方法,第5章探討磁記憶檢測的理論和應用問題,第6章介紹漏磁檢測的關鍵技術。
《電子信息與電氣工程技術叢書:電磁無損檢測新技術》結合作者近十年在電磁無損檢測方面開展的研究工作,介紹電磁無損檢測技術的研究與工程應用成果,對高校師生和相關無損檢測工程技術人員均具有參考價值,也可作為無損檢測人員的資格培訓和高等院校相關專業的參考教材。

作者簡介

黃松嶺,清華大學油田電氣工程研究中心主任、教授、博士生導師,中國無損檢測學會常務理事,中國儀器儀表學會設備結構健康監測與預警分會常務理事。主要研究方向為結構健康監測與缺陷無損評估。承擔完成了十多項國家“863”重大項目、國家科技支撐計劃項目、國家自然科學基金項目和企業重大產業化項目。發表論文200多篇,其中20多篇被SCI檢索,50多篇被E1檢索,獲得省部級以上科技獎勵5項。出版教材、專著和大型工具書6部。

名人/編輯推薦

電磁無損檢測技術是無損檢測的重要技術之一,近幾年有很大進展,在工業應用上取得了一定突破。《電子信息與電氣工程技術叢書:電磁無損檢測新技術》結合作者近10年在電磁無損檢測方面開展的研究工作,介紹電磁無損檢測技術的研究與工程應用成果,對高校師生和相關無損檢測工程技術人員均具有參考價值。
《電子信息與電氣工程技術叢書:電磁無損檢測新技術》較詳細地介紹近幾年電磁無損檢測的研究熱點技術,包括電磁超聲導波檢測、脈沖渦流檢測、遠場渦流檢測、低頻渦流測油氣管道變形、磁記憶、漏磁檢測缺陷量化和脈沖漏磁等內容。

目次

第1章電磁超聲導波檢測
1.1概述
1.2EMAT的影響因素
1.2.1線圈折間距對EMAT性能的影響
1.2.2線圈回折數對EMAT性能的影響
1.2.3線圈提離對EMAT性能的影響
1.3管道軸向導波EMAT
1.3.1縱向導波的波模式和頻散
1.3.2縱向導波EMAT的結構和換能原理
1.4導波的頻散特性
1.4.1平板Lamb波的頻散特性
1.4.2平板SH導波的頻散特性
1.5電磁超聲導波檢測技術
1.5.1電磁超聲測厚
1.5.2管道軸向電磁超聲導波檢測
1.5.3天然氣管道裂紋電磁超聲導波檢測
第2章脈沖渦流檢測
2.1基本電磁原理
2.1.1滲透深度與趨膚效應
2.1.2探頭設計原理
2.1.3脈沖渦流檢測原理
2.2脈沖渦流檢測的線圈式探頭
2.2.1檢測線圈的分類
2.2.2檢測線圈的工作方式
2.2.3脈沖渦流檢測探頭
2.2.4探頭設計的互易規律
2.3脈沖渦流檢測電路
2.3.1電源模塊
2.3.2激勵源
2.3.3模擬信號處理模塊
2.3.4單片機子系統
第3章遠場渦流檢測
3.1概述
3.2管道遠場渦流的數學模型
3.2.1基本方程
3.2.2交變磁場在鐵磁管壁中的傳播
3.2.3檢測線圈的信號電壓
3.3管道遠場渦流有限元仿真建模
3.3.1有限元法及ANSYS簡介
3.3.2遠場渦流模型建立
3.4管道遠場渦流的二維有限元仿真
3.4.1電磁分解分析
3.4.2內壁處磁場的估計模型
3.4.3全周向缺陷分析
3.4.4缺陷信號與缺陷尺寸的關系
3.5管道遠場渦流的三維有限元仿真
3.5.1凹槽缺陷信號
3.5.2軸向缺陷信號與缺陷尺寸的關系
第4章低頻渦流檢測
4.1電渦流位移探頭線圈的有限元仿真
4.1.1探頭線圈的有限元仿真模型
4.1.2探頭線圈的有限元仿真結果
4.1.3探頭線圈模型的理論分析
4.2管道變形低頻渦流檢測系統
4.2.1系統設計
4.2.2數字交流不平衡電橋測量電路
4.2.3信號處理及顯示模塊
第5章磁記憶檢測
5.1檢測原理
5.2地磁場與鐵磁性材料磁記憶的關系
5.2.1地磁場對磁記憶檢測的影響
5.2.2地磁場對磁記憶現象產生過程的影響
5.3用磁記憶檢測應力分布
第6章漏磁檢測
6.1漏磁檢測原理
6.2漏磁檢測影響因素
6.2.1影響因素的分類
6.2.2磁化環節的影響
6.2.3漏磁和數據采集環節的影響
6.3漏磁檢測缺陷量化方法
6.3.1基于統計識別的缺陷量化方法
6.3.2徑向基函數神經網絡量化方法
6.3.3三維有限元神經網絡量化方法
6.4脈沖漏磁檢測
參考文獻

書摘/試閱



在無缺陷時,磁差動探頭輸出為0。有缺陷時,輸出為缺陷引起的電壓變化。
將磁差動探頭提離一定的高度時,由于檢測線圈所測到的僅為缺陷引起的渦流磁場變化而感應的電壓,所以磁差動探頭也可有效地抑制提離噪聲。
觀察磁差動探頭與電差動探頭的結構,不難看到,兩者的構造完全相同,只是將激勵線圈與檢測線圈的功能互換,從而可以構造出具有相似功能的檢測探頭。對這一思想的運用,在后文還將詳細介紹,本書中將其稱之為探頭設計的互易規律。
5.磁路閉合的探頭
從前述分析了解到提離噪聲事實上并非另有噪聲源產生提離噪聲并疊加在有用信號上,而是由于檢測線圈遠離磁場導致的有用信號的減小。采用能夠抑制提離效應的探頭,隨提離高度增加探頭輸出電壓變大的現象已經被抑制,達到了預期的效果,即提離增大時,探頭輸出變小。在實際檢測中,大多情況下要求實現無接觸檢測,即要求探頭與被測物體之間必須存在一定的距離。同時,實際檢測中,探頭將不可避免地受到噪聲干擾,若有用信號過于微弱,則難以將它從噪聲中提取出來并加以分析。因此,需要探頭在一定的提離高度時仍能保持一定的檢測靈敏度。

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